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美容医院污水处理一体化设备
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访问次数:645更新时间:2020-08-17 09:07:52

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产品简介
美容医院污水处理一体化设备,水中的溶解氧比较高,有机物经缺氧段作为碳源消耗利用后浓度降低,有利于硝化菌的生长,硝化菌成为优势菌种,表现为滤层对氨氮具有很高的去除率。
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美容医院污水处理一体化设备
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1水性涂料分类
凡是以水作为分散剂的树脂类涂料,均可以称为水性涂料。市面上常见的水性涂料类型可分为:聚氨酯型、环氧树脂型、丙烯酸树脂型和醇酸树脂型。
1.1聚氨酯型水性涂料
水性聚氨酯涂料包括水溶型、水乳化型和水分散型。根据分子结构可划分为线型和交联型,且均存在单组分、双组分两种体系。水性聚氨酯涂料除了具有溶剂型聚氨酯涂料的良好性能外,还具有硬度高、附着力强、不易腐蚀、耐溶剂等优点。但目前国内水性聚氨酯涂料的发展还受着原材料、固化剂、交联剂等的限制,因此,研制出相对应的原材料、助剂也是水性聚氨酯涂料的发展关键。
1.2环氧树脂型水性涂料
环氧树脂型水性涂料是由双组分组成:一种组分为疏水性环氧树脂分散体(乳液);另一种组分为亲水性的胺类固化剂,其中的关键在于疏水性环氧树脂的乳化。
1.3丙烯酸树脂型水性涂料
丙烯酸树脂型水性涂料大致可分为:单组分型、高性能型、高固化型3种类型。要将不耐溶剂的丙烯酸树脂原料制备成耐溶剂的水性丙烯酸树脂涂料是比较困难的事情,目前研究的热点在于丙烯酸树脂原料的改性,这种技术被称为“活聚合”,可以很好地控制丙烯酸树脂的分子量及其化学结构(单体排列顺序等)与分布。
1.4醇酸树脂型水性涂料
醇酸树脂型水性涂料的开发经历了外乳化和内乳化2个阶段,目前主要使用内乳化法合成水性醇酸树脂分散体。内乳化法是将聚合物中的羧基或氨基分别用适当的碱或酸中和,使聚合物可分散于水中。虽然水性醇酸树脂涂料具有很好的涂刷性及光滑性等优点,但也存在涂膜干燥缓慢、硬度低和耐腐蚀性差等缺点,需要通过改性来满足这些性能要求。目前人们对水性醇酸树脂的改性主要包括物理改性和化学改性,其中以丙烯酸树脂、有机硅树脂和苯乙烯改性的*。
2水性涂料涂装污水特点
水性涂料的涂装污水量一般较大,且多是采取循环模式,溶于水中的水性涂料若未及时与水体分离,容易导致涂料沉底、循环水槽发臭,对污水处理操作场所的空气产生污染,同时也会影响操作者的身体健康。集装箱、主机厂的水性涂装污水有机物含量高,污水COD值可达1000~30000mg/L,若不及时把污水中的有机物与水体分离,这么高COD值的污水送去污水处理站一次性处理成本很高。由于以上涂装污水的特点,为了节省污水处理费用以及使污水能达到相应地区的环保排放要求,涂装污水需及时进行处理使污水中的水性涂料成分从水中分离出来。硝化-反硝化生物滤池在污水处理中的应用分析


污水经过缺氧区后,其氨氮的平均去除率为49.56%。分析氨氮在缺氧区达到较高的去除效率主要原因可知:一是回流水的稀释作用;二是生物吸附和滤料截留作用;三是回流混合液中的溶解氧使进水中的氨氮发生了好氧硝化;四是发生氨氧化作用。当滤层高度500mm时氨氮的平均去除率提高了26.69%,这是因为硝化过程对溶解氧的需求较高,只有当溶解氧浓度较高时硝化菌才会保持较高的活性,在该段区域内,水中的溶解氧比较高,有机物经缺氧段作为碳源消耗利用后浓度降低,有利于硝化菌的生长,硝化菌成为优势菌种,表现为滤层对氨氮具有很高的去除率。因此,本工艺对于氨氮的去除,从根本上取决于好氧区的硝化作用,同时好氧区的硝化是前置反硝化的前提,硝化作用的好坏决定着本工艺反硝化性能的优劣。在滤层500~ 1000mm内,氨氮去除率仅增长了4.1%,这是因为在滤层250~500mm内己形成稳定的硝化状态,所以在后500mm段,氨氮去除率增加有限。
美容医院污水处理一体化设备在缺氧区(0~250mm)总氮的平均去除率为 57.99%,占总去除率的86.78%。在缺氧区内总氮浓度急剧下降主要有三个方面原因:一是缺氧区内硝态氮利用污水中的可生物降解有机物进行反硝化反应,实现脱氮;二是原污水对回流液中的硝态氮稀释作用使得总氮浓度急剧下降;三是由于氨氧化作用。在好氧区(500~1000mm)内,总氮仍有8.84%的去除率,说明在好氧区发生了同步硝化反硝化现象,分析可能的原因:在运行过程中由于曝气不均匀,气泡沿器壁上升,使滤料层出现局部变黑的情况,在滤料颗粒间的孔隙中形成适合反硝化的缺氧或厌氧环境。根据好氧生物膜的构造可知,在生物膜内产生了溶解氧梯度,生物膜表面的溶解氧较高,以好氧的硝化菌为主,而生物膜内部则存在缺氧区,反硝化菌占优势。



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